VIOX ໄຟຟ້າ
Language

ວິທີການກຳນົດຂະໜາດຟິວ PV ແລະ DC Disconnect ຕາມມາດຕະຖານ NEC 690

ການກຳນົດຂະໜາດຟິວ PV ແລະ DC Disconnect ຕາມມາດຕະຖານ NEC 690
ໃນໜ້ານີ້

ການກຳນົດຂະໜາດອຸປະກອນຕັດວົງຈອນ PV ແມ່ນ ບໍ່ ເປັນສາກົນ Isc × 1.56 ການຄຳນວນ. ວິທີການທີ່ສາມາດປ້ອງກັນໄດ້ຄືການແຍກສີ່ການຕັດສິນໃຈອອກຈາກກັນ:

  1. ຄຳນວນ ກະແສໄຟຟ້າສູງສຸດຂອງວົງຈອນ ພາຍໃຕ້ສະບັບ NEC ທີ່ນຳໃຊ້ໃນທ້ອງຖິ່ນ.
  2. ຕັດສິນໃຈວ່າ ຈຳເປັນຕ້ອງມີການປ້ອງກັນກະແສໄຟຟ້າເກີນຫຼືບໍ່, ຈາກນັ້ນກຳນົດຂະໜາດຂອງ OCPD ຖ້າຫາກຈຳເປັນ.
  3. ເລືອກ ອຸປະກອນຕັດວົງຈອນ DC ສຳລັບກະແສໄຟຟ້າສູງສຸດຂອງວົງຈອນ, ແຮງດັນໄຟຟ້າສູງສຸດ, ໜ້າທີ່ການສະຫຼັບທີ່ຕ້ອງການ, ແລະ ເງື່ອນໄຂສະພາບແວດລ້ອມ.
  4. ກວດສອບ ຫຼັກຖານຂອງຜະລິດຕະພັນ ແລະ ການປະກອບທີ່ສົມບູນ: ການລົງລາຍການ, ເຄື່ອງໝາຍ, SCCR, ການຈັດວາງຂົ້ວ, ຕູ້ຄອນເທນເນີ, ຂົ້ວຕໍ່ຕົວນຳ, ແລະ ຄຳແນະນຳຂອງຜູ້ຜະລິດ.

ຄ່າ 156% ທີ່ຄຸ້ນເຄີຍໄດ້ມາຈາກຂັ້ນຕອນ 125% ສອງຂັ້ນຕອນໃນເສັ້ນທາງ NEC ທົ່ວໄປອັນດຽວ: ທຳອິດຈາກກະແສວົງຈອນສັ້ນຂອງໂມດູນໄປຫາກະແສໄຟຟ້າສູງສຸດຂອງວົງຈອນ, ຈາກນັ້ນຈາກກະແສໄຟຟ້າສູງສຸດຂອງວົງຈອນໄປຫາຄ່າພິກັດ OCPD ແບບດັ້ງເດີມ. ປັດໄຈທີສອງບໍ່ແມ່ນປັດໄຈການຈັດອັນດັບການຕັດວົງຈອນໂດຍອັດຕະໂນມັດ.

ຂອບເຂດການອອກແບບ: ສະບັບ NEC ແລະ ການແກ້ໄຂໃນທ້ອງຖິ່ນຖືກນຳມາໃຊ້ໃນຕາຕະລາງເວລາທີ່ແຕກຕ່າງກັນ. ໃຫ້ໃຊ້ສະບັບທີ່ບັງຄັບໃຊ້ໂດຍເຈົ້າໜ້າທີ່ທີ່ມີສິດອຳນາດ (AHJ), ຄຳແນະນຳຂອງໂມດູນ ແລະ ອິນເວີເຕີ, ເງື່ອນໄຂຂອງອຸປະກອນທີ່ໄດ້ລົງລາຍການ, ແລະ ບັນທຶກວິສະວະກຳຂອງໂຄງການ. ບົດຄວາມນີ້ອະທິບາຍເຖິງໂຄງສ້າງການຕັດສິນໃຈ; ມັນບໍ່ແມ່ນການອອກແບບທີ່ໄດ້ຮັບການຮັບຮອງ.

ແບບຈຳລອງການກຳນົດຂະໜາດສີ່ຂັ້ນຕອນ

ເລນ ຜິດ ຜົນຜະລິດຫຼັກ ຢ່າສັບສົນກັບ
ກະແສໄຟຟ້າໃນວົງຈອນ ກະແສໄຟຟ້າສູງສຸດຕາມມາດຕະຖານ NEC ສຳລັບແຫຼ່ງຈ່າຍ, ຜົນຜະລິດ, ຫຼືວົງຈອນຂາເຂົ້າແມ່ນເທົ່າໃດ? ກະແສໄຟຟ້າສູງສຸດຂອງວົງຈອນ ຂະໜາດຟິວ ຫຼື ຄ່າແອມແປຣ໌ໃນລາຍການສະວິດ
ຕົວນຳໄຟຟ້າ ແລະ OCPD ຈຳເປັນຕ້ອງມີການປ້ອງກັນກະແສໄຟຟ້າເກີນຫຼືບໍ່, ແລະ ວົງຈອນທັງໝົດສາມາດຮັບຄ່າພິກັດໄດ້ເທົ່າໃດ? ຄວາມສາມາດໃນການຮັບກະແສໄຟຟ້າຂອງຕົວນຳ ແລະ ຄ່າພິກັດ/ການຕິດຕັ້ງ OCPD ອຸປະກອນຕັດວົງຈອນທີ່ນຳກະແສໄຟຟ້າ
ຕັດການເຊື່ອມຕໍ່ ຕ້ອງການກະແສໄຟຟ້າ, ແຮງດັນໄຟຟ້າ, ໜ້າທີ່ການສະຫຼັບ, ຈຳນວນຂົ້ວ, ຕູ້ປ້ອງກັນ ແລະ ຂົ້ວຕໍ່ ແນວໃດ? ຂໍ້ມູນຈຳເພາະຂອງອຸປະກອນຕັດການເຊື່ອມຕໍ່ ຟິວ ຫຼື ໜ້າທີ່ການຕັດວົງຈອນຂອງເບຣກເກີວົງຈອນ
ການອະນຸມັດ ແລະ ຄວາມສາມາດໃນການຮັບມືກັບກະແສຟອລ໌ດ ອຸປະກອນ ຫຼື ຊຸດປະກອບດັ່ງກ່າວເໝາະສົມກັບຕະຫຼາດ ແລະ ກະແສໄຟຟ້າຟອລ໌ດທີ່ມີຢູ່ຫຼືບໍ່? ການຂຶ້ນທະບຽນ, ຫຼັກຖານ SCCR/ການຕັດວົງຈອນ, ເຄື່ອງໝາຍ, ເອກະສານ ໂລໂກ້ຂອງມາດຕະຖານ ຫຼື ປຶ້ມຄູ່ມືລະດັບຜະລິດຕະພັນ
ສີ່ຊ່ອງທາງວິສະວະກຳແຍກຕ່າງຫາກສຳລັບກະແສໄຟຟ້າ PV, ການປ້ອງກັນກະແສໄຟຟ້າເກີນ, ການເລືອກຕົວຕັດວົງຈອນ, ແລະ ຫຼັກຖານການອະນຸມັດ

ຂໍ້ມູນນຳເຂົ້າທີ່ຈຳເປັນກ່ອນການຄຳນວນ

ຢ່າເລີ່ມຕົ້ນດ້ວຍລາຍການສະວິດ. ໃຫ້ເກັບກຳຂໍ້ມູນວົງຈອນກ່ອນ.

ການປ້ອນຂໍ້ມູນ ເປັນຫຍັງມັນຈຶ່ງສໍາຄັນ ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນຫຼັກຖານ
Isc ແລະ Voc ຂອງໂມດູນ ຄ່າເລີ່ມຕົ້ນສຳລັບການຄຳນວນກະແສໄຟຟ້າ ແລະ ແຮງດັນໄຟຟ້າ ແຜ່ນຂໍ້ມູນ/ປ້າຍຊື່ໂມດູນທີ່ແນ່ນອນ
ລະດັບສູງສຸດຂອງຟິວຊຸດ ຂໍ້ຈຳກັດຂັ້ນສູງສຸດສຳລັບ OCPD ຂອງວົງຈອນແຫຼ່ງຈ່າຍ ແຜ່ນຂໍ້ມູນ/ປ້າຍຊື່ໂມດູນ
ຈຳນວນໂມດູນຕໍ່ອະນຸກົມໃນແຕ່ລະສະຕຣິງ ກຳນົດແຮງດັນໄຟຟ້າວົງຈອນເປີດຂອງສາຍ (string) ການອອກແບບອາເຣ (Array)
ສາຍ (strings) ແບບຂະໜານຢູ່ຈຸດທີ່ກຳລັງກຳນົດຂະໜາດ ກຳນົດກະແສໄຟຟ້າລວມ ແລະ ການສຳຜັດກັບກະແສໄຟຟ້າຍ້ອນກັບ ແຜນວາດເສັ້ນດຽວ
ອຸນຫະພູມທີ່ຄາດວ່າຈະຕໍ່າທີ່ສຸດ ໃຊ້ສຳລັບແຮງດັນໄຟຟ້າ PV ສູງສຸດ ພື້ນຖານການອອກແບບສະຖານທີ່ ແລະ ວິທີການຂອງ NEC
ຂີດຈຳກັດຂອງອິນເວີເຕີ ຫຼື ຕົວແປງໄຟຟ້າ DC-to-DC ອາດສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ວິທີການຄຳນວນທີ່ອະນຸຍາດ, ການໄຫຼກັບຂອງກະແສໄຟຟ້າ (backfeed) ແລະ ຄວາມເຂົ້າກັນໄດ້ຂອງອຸປະກອນ ຄຳແນະນຳກ່ຽວກັບຜະລິດຕະພັນທີ່ແນ່ນອນ
ປະເພດຕົວນຳ, ພິກັດອຸນຫະພູມ ແລະ ການຕິດຕັ້ງ ຈຳເປັນສຳລັບການຄຳນວນຄວາມສາມາດໃນການນຳກະແສ (ampacity), ການແກ້ໄຂ ແລະ ການປັບປ່ຽນ ວິທີການເດີນສາຍໄຟ ແລະ ຂໍ້ມູນຕົວນຳ
ແຫຼ່ງຈ່າຍໄຟອື່ນໆທີ່ເຊື່ອມຕໍ່ ຕາຂ່າຍໄຟຟ້າ, ແບັດເຕີຣີ ຫຼື ແຫຼ່ງຈ່າຍໄຟຂະໜານ ສາມາດປ່ຽນແປງກະແສໄຟຟ້າທີ່ມີຢູ່ ແລະ ຕຳແໜ່ງການຕິດຕັ້ງ OCPD ໂຄງສ້າງລະບົບໄຟຟ້າທັງໝົດ
ປະຈຸບັນຄວາມຜິດທີ່ມີຢູ່ ຈຳເປັນສຳລັບພິກັດການຕັດວົງຈອນ ແລະ ພິກັດວົງຈອນສັ້ນ ການສຶກສາທາງວິສະວະກຳ ຫຼື ການຄຳນວນທີ່ໄດ້ຮັບການຢັ້ງຢືນ
ຟັງຊັນການຕັດວົງຈອນ ການຕັດໂຫຼດ, ການແຍກອຸປະກອນ, ການແຍກເພື່ອບຳລຸງຮັກສາ, ຫຼື ຟັງຊັນອື່ນໆທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ ຄຳອະທິບາຍການອອກແບບ ແລະ ລະຫັດທີ່ນຳມາໃຊ້
ສະພາບແວດລ້ອມ, ຕູ້ຄອນໂທລ, ລະດັບຄວາມສູງ, ແລະ ການຕິດຕັ້ງ ສາມາດປ່ຽນແປງກະແສໄຟຟ້າທີ່ໃຊ້ງານໄດ້ ແລະ ຄວາມເໝາະສົມກັບສະພາບແວດລ້ອມ ເງື່ອນໄຂຂອງສະຖານທີ່ ແລະ ຄຳແນະນຳຂອງຜະລິດຕະພັນ
ຕະຫຼາດເປົ້າໝາຍ ແລະ AHJ ກຳນົດລະຫັດທີ່ນຳໃຊ້ ແລະ ຫຼັກຖານ/ລາຍການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງທີ່ຈຳເປັນ ຄວາມຕ້ອງການຂອງໂຄງການ

ຖ້າຫາກຄຳຖາມທີ່ຍັງຄ້າງຄາແມ່ນ ບ່ອນທີ່ ບ່ອນທີ່ຄວນຕິດຕັ້ງອຸປະກອນຕັດວົງຈອນ ແທນທີ່ຈະເປັນວິທີການກຳນົດຄ່າພິກັດຂອງມັນ, ໃຫ້ເລີ່ມຕົ້ນດ້ວຍ ຄູ່ມືການຕິດຕັ້ງອຸປະກອນຕັດວົງຈອນລະບົບແສງຕາເວັນ.

ຂັ້ນຕອນທີ 1: ຄຳນວນກະແສໄຟຟ້າສູງສຸດຂອງວົງຈອນ PV

ສຳລັບວົງຈອນແຫຼ່ງຈ່າຍ PV ແບບທົ່ວໄປທີ່ໃຊ້ວິທີການຄິດໄລ່ຈາກກະແສວົງຈອນສັ້ນຂອງໂມດູນ, ຈຸດເລີ່ມຕົ້ນທີ່ຄຸ້ນເຄີຍແມ່ນ:

ກະແສໄຟຟ້າສູງສຸດຂອງວົງຈອນແຫຼ່ງຈ່າຍ = Isc ຂອງໂມດູນ × 1.25

ສຳລັບສະຕຣິງທີ່ຄືກັນເຊິ່ງຕໍ່ຂະໜານກັນ:

ກະແສໄຟຟ້າຂາອອກລວມສູງສຸດ = ຈຳນວນສະຕຣິງທີ່ຕໍ່ຂະໜານ × Isc ຂອງໂມດູນ × 1.25

ປັດໄຈ 1.25 ຢູ່ທີ່ນີ້ປ່ຽນພື້ນຖານ Isc ຂອງໂມດູນໃຫ້ເປັນກະແສໄຟຟ້າສູງສຸດຂອງວົງຈອນສຳລັບວິທີການ NEC ທົ່ວໄປນີ້. ມັນຍັງບໍ່ແມ່ນຂະໜາດຟິວ, ຄວາມສາມາດໃນການຮັບກະແສໄຟຟ້າຂອງຕົວນຳ, ຫຼື ຂະໜາດຂອງອຸປະກອນຕັດວົງຈອນໃນລາຍການສິນຄ້າເທື່ອ.

ມາດຕາ 690 ຍັງມີແນວທາງສຳລັບວົງຈອນທີ່ເຊື່ອມຕໍ່ກັບຕົວແປງພະລັງງານອີເລັກໂທຣນິກ ແລະ ສຳລັບການຄຳນວນລະບົບ PV ຂະໜາດໃຫຍ່ທີ່ອອກແບບໂດຍວິສະວະກອນບາງປະເພດ. ການຈັດການກະແສໄຟຟ້າຂອງໂມດູນສອງໜ້າ (Bifacial-module) ແລະ ຂີດຈຳກັດສະເພາະຂອງອຸປະກອນກໍສາມາດປ່ຽນແປງຄ່າຂາເຂົ້າໄດ້ເຊັ່ນກັນ. ດັ່ງນັ້ນ, ໃຫ້ໃຊ້ວິທີການທີ່ອະນຸຍາດໂດຍ NEC ສະບັບທີ່ນຳໃຊ້ ແລະ ໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນໂດຍເອກະສານໂຄງການ ແທນທີ່ຈະບັງຄັບໃຫ້ທຸກລະບົບໃຊ້ສົມຜົນດຽວກັນ.

ຕົວຢ່າງທົ່ວໄປ: ສາຍຂະໜານຫົກສາຍ

ສົມມຸດວ່າມີຫົກສາຍທີ່ຄືກັນ, ແຕ່ລະສາຍໃຊ້ໂມດູນທີ່ມີ:

  • Isc = 14.45 A
  • ອັດຕາຟິວອະນຸກົມສູງສຸດ = 25 A
  • ບໍ່ມີການເພີ່ມກະແສໄຟຟ້າໃດໆລວມຢູ່ໃນຕົວຢ່າງທີ່ງ່າຍດາຍນີ້

ກະແສໄຟຟ້າສູງສຸດຂອງວົງຈອນລວມແມ່ນ:

6 × 14.45 A × 1.25 = 108.4 A

108.4 A ແມ່ນກະແສໄຟຟ້າສູງສຸດຂອງວົງຈອນທີ່ຜົນລວມຂອງຜົນຜະລິດສຳລັບການຄຳນວນນີ້. ມັນບໍ່ແມ່ນຂໍ້ກຳນົດການຕັດວົງຈອນຂະໜາດ 150 A ໂດຍອັດຕະໂນມັດ.

ຂັ້ນຕອນທີ 2: ຕັດສິນໃຈວ່າຈຳເປັນຕ້ອງມີ OCPD ຫຼືບໍ່

ວົງຈອນ PV ບໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງມີຟິວພຽງແຕ່ຍ້ອນວ່າມັນມີໂມດູນ. ແຫຼ່ງຈ່າຍໄຟ PV ມີການຈຳກັດກະແສໄຟຟ້າ ແລະ ບາງວົງຈອນສາມາດລະເວັ້ນ OCPD ໄດ້ເມື່ອເງື່ອນໄຂ NEC ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງໄດ້ຮັບການຕອບສະໜອງ—ຕົວຢ່າງເຊັ່ນ ເມື່ອຕົວນຳມີຄວາມສາມາດໃນການນຳກະແສໄຟຟ້າພຽງພໍ ແລະ ກະແສໄຟຟ້າຈາກທຸກແຫຼ່ງບໍ່ສາມາດເກີນຂີດຈຳກັດກະແສເກີນທີ່ອຸປະກອນອະນຸຍາດ.

ການປ້ອງກັນກະແສເກີນຈະມີຄວາມສຳຄັນເມື່ອສາຍຂະໜານ, ແບັດເຕີຣີ, ໄຟຟ້າຈາກການໄຟຟ້າ ຫຼື ແຫຼ່ງອື່ນໆສາມາດສົ່ງກະແສໄຟຟ້າທີ່ເປັນອັນຕະລາຍເຂົ້າໄປໃນວົງຈອນ ຫຼື ຕົວນຳ. ຕຳແໜ່ງຂອງ OCPD ຕ້ອງພິຈາລະນາເຖິງທິດທາງ ແລະ ແຫຼ່ງທີ່ມາຂອງກະແສໄຟຟ້ານັ້ນ ບໍ່ແມ່ນພຽງແຕ່ວາງໄວ້ໃນບ່ອນທີ່ສະດວກເທົ່ານັ້ນ.

ໃຫ້ຖາມຄຳຖາມເຫຼົ່ານີ້ຕາມລຳດັບ:

  1. ມີແຫຼ່ງໃດແດ່ທີ່ສາມາດສົ່ງກະແສໄຟຟ້າເຂົ້າໄປໃນຕົວນຳໃນລະຫວ່າງທີ່ເກີດຄວາມຜິດພາດ?
  2. ຄວາມສາມາດໃນການນຳກະແສໄຟຟ້າຂອງຕົວນຳກວມເອົາກະແສໄຟຟ້າສູງສຸດຈາກແຫຼ່ງເຫຼົ່ານັ້ນຫຼັງຈາກການແກ້ໄຂ ແລະ ປັບປ່ຽນທີ່ຈຳເປັນທັງໝົດແລ້ວຫຼືບໍ່?
  3. ກະແສໄຟຟ້າຈາກທຸກແຫຼ່ງສາມາດເກີນຂີດຈຳກັດຂອງໂມດູນ, ຕົວແປງໄຟ, ຕົວນຳ, ຫຼື ອຸປະກອນໄດ້ຫຼືບໍ່?
  4. NEC ສະບັບທີ່ນຳໃຊ້ ອະນຸຍາດໃຫ້ມີການປ້ອງກັນຢູ່ປາຍໜຶ່ງ, ກຳນົດໃຫ້ມີການປ້ອງກັນຢູ່ທັງສອງປາຍ, ຫຼື ບໍ່ອະນຸຍາດໃຫ້ມີ OCPD ສຳລັບວົງຈອນນີ້?
  5. ຄຳແນະນຳຂອງໂມດູນ, ອິນເວີເຕີ, ຕົວລວມສາຍ (combiner), ບ່ອນໃສ່ຟິວ, ຫຼື ອຸປະກອນອື່ນໆທີ່ໄດ້ຮັບການຮັບຮອງ ມີການກຳນົດເງື່ອນໄຂເພີ່ມເຕີມຫຼືບໍ່?

ສຳລັບການອະທິບາຍຢ່າງລະອຽດກ່ຽວກັບເງື່ອນໄຂທີ່ບໍ່ໃຊ້ຟິວ ແລະ ກະແສໄຟຟ້າຍ້ອນກັບໃນສາຍຂະໜານ, ເບິ່ງທີ່ ເມື່ອ NEC 690.9 ກຳນົດໃຫ້ມີຟິວສາຍ PV.

ຂັ້ນຕອນທີ 3: ກຳນົດຂະໜາດຟິວ PV ຫຼື OCPD ອື່ນໆ

ໃນກໍລະນີທີ່ຕ້ອງການ OCPD, ເສັ້ນທາງທົ່ວໄປຂອງ NEC ໄດ້ກຳນົດຄ່າພິກັດຕໍ່າສຸດໄວ້ທີ່ 125% ຂອງກະແສໄຟຟ້າສູງສຸດຂອງວົງຈອນ ເວັ້ນເສຍແຕ່ວ່າຈະມີການນຳໃຊ້ເສັ້ນທາງການປະກອບທີ່ມີຄ່າພິກັດ 100% ທີ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ.

ຄ່າຕໍ່າສຸດຂອງ OCPD ແບບທົ່ວໄປ = ກະແສໄຟຟ້າສູງສຸດຂອງວົງຈອນ × 1.25

ການລວມສິ່ງນັ້ນເຂົ້າກັບວິທີການ Isc ຂອງໂມດູນແບບທົ່ວໄປ ຈະໄດ້ຜົນດັ່ງນີ້:

Isc × 1.25 × 1.25 = Isc × 1.5625

ນີ້ຄືທີ່ມາຂອງຄຳຫຍໍ້ “ກົດ 156%”. ມັນອາດຈະເປັນປະໂຫຍດສຳລັບການຄຳນວນ OCPD ຂອງວົງຈອນແຫຼ່ງຈ່າຍແບບທົ່ວໄປ, ແຕ່ຕ້ອງຫຼັງຈາກຢືນຢັນແລ້ວວ່າເສັ້ນທາງລະຫັດທີ່ນຳໃຊ້ນັ້ນສາມາດນຳໃຊ້ໄດ້ເທົ່ານັ້ນ.

ຟິວ ຫຼື ເບຣກເກີວົງຈອນທີ່ເລືອກຕ້ອງຕອບສະໜອງທຸກຂໍ້ກຳນົດທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ—ບໍ່ພຽງແຕ່ຄ່າຕ່ຳສຸດທີ່ຄຳນວນໄດ້ເທົ່ານັ້ນ:

  • ຢູ່ທີ່ ຫຼື ສູງກວ່າພິກັດຕ່ຳສຸດທີ່ຕ້ອງການ;
  • ຢູ່ທີ່ ຫຼື ຕ່ຳກວ່າພິກັດຟິວອະນຸກົມສູງສຸດຂອງໂມດູນໃນກໍລະນີທີ່ມີການກຳນົດຂີດຈຳກັດດັ່ງກ່າວ;
  • ເຂົ້າກັນໄດ້ກັບຄວາມສາມາດໃນການຮັບກະແສໄຟຟ້າຂອງຕົວນຳ ຫຼັງຈາກການແກ້ໄຂ ແລະ ປັບຄ່າແລ້ວ;
  • ເໝາະສົມສຳລັບແຮງດັນ DC ສູງສຸດ;
  • ມີພິກັດການຕັດວົງຈອນທີ່ພຽງພໍສຳລັບກະແສຟອລ໌ດ (fault current) ທີ່ມີຢູ່;
  • ປະເພດການນຳໃຊ້ PV, ການລົງທະບຽນ, ຕົວຈັບ, ແລະ ການປະກອບເຂົ້າກັນທີ່ຖືກຕ້ອງ; ແລະ
  • ອະນຸຍາດໂດຍຄຳແນະນຳຂອງອຸປະກອນ ແລະ ກົດລະບຽບຂະໜາດກະແສໄຟຟ້າຕາມມາດຕະຖານ.

ຖ້າຂະໜາດ OCPD ມາດຕະຖານຖັດໄປເກີນຂີດຈຳກັດຂອງໂມດູນ, ຕົວນຳ, ຕົວຈັບ, ຫຼື ອຸປະກອນ, ຢ່າ “ປັດຂຶ້ນແລ້ວຫວັງຜົນ.” ໃຫ້ປ່ຽນຕົວນຳ, ສະຖາປັດຕະຍະກຳ, ການຈັດກຸ່ມສະຕຣິງ, ຫຼື ອຸປະກອນ ເພື່ອໃຫ້ສາມາດຕອບສະໜອງຂໍ້ກຳນົດທັງໝົດໄດ້.

ສຳລັບການປະເມີນຜະລິດຕະພັນໃນອາເມລິກາເໜືອ, UL Solutions ໄດ້ກຳນົດເສັ້ນທາງ UL 248-19 ແລະ UL 2579 ສຳລັບຟິວ PV. ໃນໂຄງການທີ່ອີງຕາມມາດຕະຖານ IEC, IEC 60269-6 ສະໜອງຂໍ້ກຳນົດເພີ່ມເຕີມສຳລັບຟິວທີ່ປ້ອງກັນສະຕຣິງ ແລະ ແຜງ PV ສູງເຖິງ 1,500 V DC. ເຄື່ອງໝາຍ gPV ຫຼື ລາຍງານການທົດສອບຂອງ IEC ບໍ່ສາມາດຕອບສະໜອງຄວາມຕ້ອງການໃນການລົງທະບຽນຂອງສະຫະລັດໄດ້ດ້ວຍຕົວມັນເອງ.

ຂັ້ນຕອນທີ 4: ກຳນົດຂະໜາດກະແສໄຟຟ້າຂອງ DC Disconnect ໂດຍແຍກຕ່າງຫາກ

ສຳລັບການຕັດແຍກອຸປະກອນພາຍໃຕ້ NEC ມາດຕາ 690, ວິທີການຕັດວົງຈອນ ຫຼື ອຸປະກອນຕັດແຍກຕ້ອງໄດ້ຮັບການປະເມີນສຳລັບວົງຈອນທີ່ມັນຄວບຄຸມ. ເປັນພື້ນຖານ, ພິກັດກະແສໄຟຟ້າທີ່ນຳໃຊ້ໄດ້ຂອງອຸປະກອນຕັດວົງຈອນຕ້ອງບໍ່ໜ້ອຍກວ່າກະແສໄຟຟ້າສູງສຸດຂອງວົງຈອນ. ຈາກນັ້ນ ໃຫ້ປະຕິບັດຕາມເງື່ອນໄຂການລົງທະບຽນຂອງຜະລິດຕະພັນນັ້ນໆ, ຂໍ້ຈຳກັດການນຳໃຊ້ຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ, ການແກ້ໄຂຕາມອຸນຫະພູມອ້ອມຂ້າງ, ຜົນກະທົບຂອງຕູ້ຄອນເທນເນີ, ຂີດຈຳກັດຂອງຂົ້ວຕໍ່, ແລະ ຄຳແນະນຳຂອງຜູ້ຜະລິດ.

ສຳລັບຕົວຢ່າງຫົກສະຕຣິງ:

  • ກະແສໄຟຟ້າສູງສຸດຂອງວົງຈອນ = 108.4 A;
  • ຄ່າຕໍ່າສຸດຂອງ OCPD ແບບທົ່ວໄປ, ຖ້າຫາກມີຄວາມຈຳເປັນຕ້ອງໃຊ້ຢູ່ທີ່ຜົນຜະລິດນັ້ນ = 108.4 A × 1.25 = 135.5 A ກ່ອນທີ່ຈະພິຈາລະນາເຖິງຂະໜາດມາດຕະຖານ ແລະ ຂໍ້ຈຳກັດຂອງອຸປະກອນ;
  • ພື້ນຖານກະແສໄຟຟ້າຂອງອຸປະກອນຕັດວົງຈອນ = ຢ່າງໜ້ອຍ 108.4 A, ຕາມດ້ວຍການກວດສອບການນຳໃຊ້ສະເພາະຂອງຜະລິດຕະພັນ ແລະ ການຫຼຸດຄ່າພິກັດ (derating).

ຜົນລັພອາດຈະຍັງເປັນອຸປະກອນໃນລາຍການຂະໜາດ 125 A, 150 A, 160 A, ຫຼື ໃຫຍ່ກວ່ານັ້ນ ຂຶ້ນຢູ່ກັບວິທີການກຳນົດຄ່າພິກັດ ແລະ ການນຳໃຊ້ຜະລິດຕະພັນນັ້ນໆ. ປະເດັນສຳຄັນກໍຄື 150 A ບໍ່ໄດ້ເກີດຂຶ້ນໂດຍອັດຕະໂນມັດຈາກການນຳໃຊ້ປັດໄຈ OCPD ກັບອຸປະກອນຕັດວົງຈອນ.

ຢ່າຖືເອົາວ່າຄ່າພິກັດກະແສໄຟຟ້າໃນແຄັດຕາລັອກຈະມີຄວາມໝາຍດຽວກັນໃນທຸກຜະລິດຕະພັນ. ໃຫ້ກວດສອບວ່າຄ່ານັ້ນເປັນຄ່າພິກັດກະແສໄຟຟ້າຕໍ່ເນື່ອງ, ຄ່າພິກັດສະວິດສຳລັບການນຳໃຊ້ທົ່ວໄປ, ຄ່າພິກັດສະເພາະສຳລັບ PV, ຄ່າພິກັດຕາມປະເພດການນຳໃຊ້, ຫຼືຄ່າພິກັດທີ່ຂຶ້ນກັບການຈັດວາງຂົ້ວຕໍ່ທີ່ລະບຸໄວ້. ເຊິ່ງ ຄູ່ມືການກຳນົດຄ່າພິກັດຂອງ DC isolator ອະທິບາຍເຖິງຄວາມແຕກຕ່າງເຫຼົ່ານັ້ນທີ່ປ້າຍຊື່.

ຂັ້ນຕອນທີ 5: ຄຳນວນແຮງດັນໄຟຟ້າ DC ສູງສຸດ

ການກຳນົດຂະໜາດກະແສໄຟຟ້າພຽງຢ່າງດຽວບໍ່ສາມາດຢັ້ງຢືນຄຸນສົມບັດຂອງອຸປະກອນຕັດວົງຈອນ PV ໄດ້. ໂມດູນທີ່ຕໍ່ອະນຸກົມກັນຈະເຮັດໃຫ້ແຮງດັນໄຟຟ້າສູງຂຶ້ນ ແລະຄ່າ Voc ຂອງໂມດູນຈະເພີ່ມຂຶ້ນເມື່ອອຸນຫະພູມຂອງເຊລຫຼຸດລົງ.

ສຳລັບສາຍວົງຈອນທີ່ໃຊ້ວິທີການຕາມຕາຕະລາງ NEC, ການຄຳນວນທາງແນວຄວາມຄິດມີດັ່ງນີ້:

ແຮງດັນໄຟຟ້າ PV ສູງສຸດ = ຈຳນວນໂມດູນຕໍ່ອະນຸກົມ × ຄ່າ Voc ຂອງໂມດູນ × ຕົວຄູນປັບແກ້ຕາມອຸນຫະພູມຕ່ຳທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ

ວິທີການອື່ນໆທີ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດສາມາດໃຊ້ສຳປະສິດອຸນຫະພູມທີ່ຜູ້ຜະລິດສະໜອງໃຫ້ ຫຼືການຄຳນວນທາງວິສະວະກຳ. ໃຫ້ໃຊ້ວິທີການທີ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດໂດຍມາດຕະຖານ NEC ສະບັບທີ່ນຳໃຊ້ ແລະອຸນຫະພູມຕ່ຳສຸດທີ່ຄາດວ່າຈະເກີດຂຶ້ນໃນສະຖານທີ່ນັ້ນ.

ເລືອກຟິວ, ຖານຟິວ, ເບຣກເກີວົງຈອນ, ອຸປະກອນຕັດວົງຈອນ, ກ່ອງລວມສາຍ, SPD, ແລະອິນເວີເຕີຂາເຂົ້າສຳລັບແຮງດັນ DC ທີ່ຢ່າງໜ້ອຍເທົ່າກັບຄ່າສູງສຸດທີ່ຄຳນວນໄດ້. ກວດສອບຂໍ້ຈຳກັດດ້ານຂົ້ວ, ການຕໍ່ສາຍດິນ, ແລະການຈັດວາງຂົ້ວຕໍ່ແບບອະນຸກົມ. ຢ່າອະນຸມານເອງວ່າສາມາດຮອງຮັບແຮງດັນ 1,000 V ຫຼື 1,500 V ໄດ້ໂດຍການນຳເຄື່ອງໝາຍຈາກແຕ່ລະຂົ້ວມາບວກກັນ ເວັ້ນເສຍແຕ່ຄຳແນະນຳທີ່ລະບຸໄວ້ຢ່າງຊັດເຈນຈະອະນຸຍາດໃຫ້ເຮັດການຈັດວາງດັ່ງກ່າວໄດ້.

ຂັ້ນຕອນທີ 6: ກຳນົດຟັງຊັນການສະຫຼັບທີ່ຕ້ອງການ

“Disconnect,” “isolator,” ແລະ “switch-disconnector” ບໍ່ແມ່ນຄຳສັບທີ່ໃຊ້ແທນກັນໄດ້ໃນທຸກມາດຕະຖານ ຫຼືທຸກການຕິດຕັ້ງ.

ຖ້າອຸປະກອນຖືກຄາດໝາຍວ່າຈະເປີດໃນຂະນະທີ່ມີກະແສໄຟຟ້າໄຫຼຜ່ານ ມັນຈະຕ້ອງໄດ້ຮັບການປະເມີນ ແລະ ລະບຸຄ່າສຳລັບໜ້າທີ່ການຕັດໂຫຼດ DC ທີ່ຕ້ອງການ ໂດຍອີງຕາມແຮງດັນ, ກະແສໄຟຟ້າ ແລະ ຮູບແບບການເຊື່ອມຕໍ່ຕົວຈິງ. ອຸປະກອນຕັດແຍກບາງຊະນິດຈະອະນຸຍາດໃຫ້ໃຊ້ໄດ້ກໍຕໍ່ເມື່ອມີການປ້ອງກັນການຕັດໂຫຼດດ້ວຍລະບົບລັອກ (interlock) ຫຼື ເມື່ອອຸປະກອນນັ້ນໄດ້ລະບຸໄວ້ວ່າສາມາດໃຊ້ງານພາຍໃຕ້ພາວະມີໂຫຼດໄດ້. ມືຈັບ ແລະ ສັນຍາລັກ OFF ບໍ່ໄດ້ເປັນການຢັ້ງຢືນເຖິງຄວາມສາມາດໃນການຕັດໂຫຼດ.

ກຳນົດໜ້າທີ່ການເຮັດວຽກກ່ອນການເລືອກຜະລິດຕະພັນ:

  • ມັນຈະຖືກໃຊ້ງານພາຍໃຕ້ພາວະມີໂຫຼດເປັນປະຈຳຫຼືບໍ່?
  • ມັນເປັນພຽງຈຸດຕັດແຍກອຸປະກອນ ຫຼັງຈາກທີ່ມີອຸປະກອນອື່ນຕັດວົງຈອນໄປແລ້ວແມ່ນຫຼືບໍ່?
  • ການອອກແບບຕ້ອງການການຕັດແຍກທີ່ເຫັນໄດ້ຊັດເຈນ ຫຼື ສາມາດລັອກໄດ້ຫຼືບໍ່?
  • ມັນຕ້ອງເຮັດໜ້າທີ່ເປັນອຸປະກອນຕັດວົງຈອນລະບົບ PV, ເປັນອຸປະກອນຕັດແຍກອຸປະກອນ, ຫຼື ເປັນພຽງອຸປະກອນຕັດແຍກເພື່ອການບຳລຸງຮັກສາເທົ່ານັ້ນ?
  • ມີຫຍັງແດ່ທີ່ຍັງມີໄຟຟ້າລ້ຽງຢູ່ຫຼັງຈາກການເຮັດວຽກ?

ອຸປະກອນຕັດວົງຈອນ DC ບໍ່ໄດ້ໝາຍຄວາມວ່າເປັນລະບົບປິດການເຮັດວຽກແບບໄວ (rapid-shutdown) ໂດຍອັດຕະໂນມັດ. ສະຖານທີ່ ແລະ ໜ້າທີ່ການເຮັດວຽກຈະຖືກກ່າວເຖິງແຍກຕ່າງຫາກໃນ ຄູ່ມືການເລືອກອຸປະກອນຕັດວົງຈອນໄຟຟ້າແສງຕາເວັນ.

ຂັ້ນຕອນທີ 7: ກວດສອບ SCCR ແລະ ຄ່າການຕັດວົງຈອນ

ມີສອງຄ່າພິກັດທີ່ມັກຈະສັບສົນກັນ:

  • ອັດຕາການຂັດຂວາງ ນຳໃຊ້ກັບຄວາມສາມາດຂອງ OCPD ໃນການຕັດກະແສຟອລ໌ດຢ່າງປອດໄພ.
  • ຄ່າກະແສໄຟຟ້າລັດວົງຈອນ (SCCR) ນຳໃຊ້ກັບຄວາມສາມາດຂອງອຸປະກອນ ຫຼື ຊຸດປະກອບໃນການທົນຕໍ່ກະແສຟອລ໌ດທີ່ອາດເກີດຂຶ້ນພາຍໃຕ້ເງື່ອນໄຂທີ່ກຳນົດໄວ້.

ຄ່າພິກັດການຕັດກະແສຂອງຟິວບໍ່ໄດ້ກາຍເປັນ SCCR ຂອງກ່ອງລວມສາຍ (combiner box) ຫຼື ຊຸດຕັດວົງຈອນໂດຍອັດຕະໂນມັດ. SCCR ຂອງຊຸດປະກອບທີ່ສົມບູນນັ້ນ ຂຶ້ນຢູ່ກັບການປະເມີນຜົນລວມຂອງອຸປະກອນຕັດວົງຈອນ, ຟິວ ແລະ ຖານຟິວ, ຂົ້ວຕໍ່, ແຖບທອງແດງ (busbars), ຕູ້ຄອນໂທລ, ຊ່ວງຂະໜາດຂອງຕົວນຳ, ໄລຍະຫ່າງ, ແລະ ການປ້ອງກັນການຈຳກັດກະແສໃດໆ.

ແຜງ PV ມີການຈຳກັດກະແສ, ແຕ່ແບັດເຕີຣີ, ກ່ອງລວມສາຍແບບຂະໜານ, ແລະ ເສັ້ນທາງການໄຫຼກັບຂອງອິນເວີເຕີ ຫຼື ໄຟຟ້າຈາກການໄຟຟ້າ ສາມາດປ່ຽນແປງກະແສຟອລ໌ດທີ່ມີຢູ່ໄດ້ຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ. ໃຫ້ບັນທຶກທຸກແຫຼ່ງທີ່ມາ. ກວດສອບໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າ:

  • ຄ່າພິກັດການຕັດກະແສຂອງ OCPD ຕ້ອງບໍ່ໜ້ອຍກວ່າກະແສຟອລ໌ດທີ່ມີຢູ່ທີ່ຂົ້ວຕໍ່ຂອງມັນ;
  • ຄ່າ SCCR ຂອງອຸປະກອນຕັດວົງຈອນ ແລະ ອຸປະກອນອື່ນໆ ມີຄວາມພຽງພໍສຳລັບການຕິດຕັ້ງ;
  • ການອ້າງອີງຄ່າພິກັດແບບອະນຸກົມ (series-rating) ຫຼື ການຈຳກັດກະແສໃດໆ ຕ້ອງໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ ແລະ ມີເອກະສານຢັ້ງຢືນຢ່າງຈະແຈ້ງ; ແລະ
  • ປ້າຍກຳກັບຂອງຊຸດປະກອບສະທ້ອນເຖິງການຕັ້ງຄ່າທີ່ໄດ້ຮັບການອະນຸມັດແລ້ວ.

ສໍາລັບລາຍລະອຽດເພີ່ມເຕີມ, ເບິ່ງທີ່ ຄວາມສາມາດໃນການຕັດວົງຈອນຂອງຟິວ PV.

ເສັ້ນທາງກະແສໄຟຟ້າຈາກ PV string ຫາ Combiner ແບບແນວຄິດ ເຊິ່ງສະແດງໃຫ້ເຫັນບ່ອນທີ່ມີການປະເມີນກະແສໄຟຟ້າສູງສຸດຂອງວົງຈອນ, OCPD, ແລະ ຂໍ້ມູນຈຳເພາະຂອງຕົວຕັດວົງຈອນ

ຂັ້ນຕອນທີ 8: ຈັບຄູ່ເສັ້ນທາງການປະເມີນຜົນຜະລິດຕະພັນ

ມາດຕະຖານຕ່າງໆໄດ້ລະບຸປະເພດຂອງຜະລິດຕະພັນ; ມາດຕະຖານເຫຼົ່ານັ້ນບໍ່ໄດ້ອະນຸມັດການຕິດຕັ້ງໂດຍອີງໃສ່ຊື່ພຽງຢ່າງດຽວ.

ອົງປະກອບ ຫຼື ໜ້າທີ່ ເອກະສານອ້າງອີງການປະເມີນຜົນຂອງອາເມລິກາເໜືອທີ່ລະບຸໂດຍ UL Solutions ການອ້າງອີງຕາມມາດຕະຖານ IEC ສິ່ງທີ່ຕ້ອງກວດສອບ
ຟິວສຳລັບລະບົບໄຟຟ້າແສງຕາເວັນ (PV fuse) UL 248-19 / UL 2579 IEC 60269-6 ແຮງດັນ, ກະແສໄຟຟ້າ, ການນຳໃຊ້, ຄ່າການຕັດວົງຈອນ, ການປະສົມປະສານຂອງຕົວຈັບຟິວ
ອຸປະກອນຕັດວົງຈອນ PV UL 98B / UL 508I IEC 60947-3 ລາຍການ/ໝວດໝູ່ທີ່ແນ່ນອນ, ກະແສໄຟຟ້າ, ແຮງດັນໄຟຟ້າ, ພາລະງານ, ຈຳນວນຂົ້ວ, ເຄື່ອງໝາຍ, SCCR
ເບຣກເກີວົງຈອນ PV UL 489B ມາດຕະຖານເບຣກເກີສະເພາະຕະຫຼາດ ແຮງດັນໄຟຟ້າ, ກະແສໄຟຟ້າ, ການຕັດວົງຈອນ (trip), ຂົ້ວໄຟຟ້າ, ພິກັດການຕັດວົງຈອນ, ການນຳໃຊ້
ກ່ອງລວມສາຍ (Combiner box) UL 1741 ຫຼື ເສັ້ນທາງການປະເມີນຜົນການປະກອບທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ມາດຕະຖານການປະກອບ/ຜະລິດຕະພັນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ການປະກອບ SCCR, ຕູ້ຄອນເທນເນີ, ຂົ້ວຕໍ່, ການປ້ອງກັນ, ເຄື່ອງໝາຍ

ໜ້າການຢັ້ງຢືນລະບົບໄຟຟ້າແສງຕາເວັນຂອງ UL Solutions ໄດ້ລະບຸເສັ້ນທາງຜະລິດຕະພັນເຫຼົ່ານີ້ໄວ້. ພວກມັນບໍ່ສາມາດໃຊ້ແທນກັນໄດ້. ຕົວຢ່າງເຊັ່ນ, ບົດລາຍງານ IEC 60947-3 ສາມາດເປັນຫຼັກຖານທີ່ກ່ຽວຂ້ອງສຳລັບສະວິດ-ຕັດວົງຈອນ (switch-disconnector) ໃນຕະຫຼາດ IEC ແຕ່ບໍ່ສາມາດໃຊ້ຢັ້ງຢືນການຂຶ້ນທະບຽນ UL 98B ຫຼື UL 508I ໄດ້.

ກ່ອນທີ່ຈະລະບຸຜະລິດຕະພັນ, ໃຫ້ເອົາໝາຍເລກຮຸ່ນທີ່ແນ່ນອນ ແລະ ກວດສອບໃນຖານຂໍ້ມູນການຢັ້ງຢືນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ. ໂບຣຊົວຂອງກຸ່ມຜະລິດຕະພັນ, ຄຳວ່າ “ອອກແບບມາເພື່ອໃຫ້ໄດ້ຕາມມາດຕະຖານ”, ເຄື່ອງໝາຍ CE, ຫຼື ໃບຢັ້ງຢືນສຳລັບຮຸ່ນທີ່ໃກ້ຄຽງກັນ ບໍ່ສາມາດໃຊ້ແທນການຂຶ້ນທະບຽນ ແລະ ເງື່ອນໄຂການຍອມຮັບທີ່ກຳນົດໄວ້ໄດ້.

ຕົວຢ່າງການປະຕິບັດ A: 1 PV string

ສົມມຸດວ່າໜຶ່ງສະຕຣິງ (string) ມີ:

  • ໂມດູນ Isc = 14.45 A;
  • ໂມດູນ Voc = 49.5 V;
  • 20 ໂມດູນຕໍ່ອະນຸກົມກັນ;
  • ຄ່າພິກັດຟິວສ໌ອະນຸກົມສູງສຸດ = 25 A; ແລະ
  • ປັດໄຈແຮງດັນໄຟຟ້າອຸນຫະພູມຕໍ່າທີ່ເປັນຕົວຢ່າງຄື 1.14 ເຊິ່ງເລືອກມາຈາກວິທີການທີ່ໂຄງການອະນຸຍາດ.

ປະຈຸບັນ

ກະແສໄຟຟ້າໃນວົງຈອນສູງສຸດ:

14.45 A × 1.25 = 18.06 A

ຖ້າເງື່ອນໄຂ NEC ທີ່ນຳມາໃຊ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າບໍ່ມີແຫຼ່ງຈ່າຍໃດສາມາດສົ່ງກະແສໄຟຟ້າເກີນຂະໜາດເຂົ້າໄປໃນສາຍວົງຈອນໄດ້ ແລະ ຂໍ້ຈຳກັດຂອງຕົວນຳ/ອຸປະກອນໄດ້ຮັບການຕອບສະໜອງແລ້ວ, ອາດບໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງມີ OCPD ຂອງວົງຈອນແຫຼ່ງຈ່າຍ.

ຖ້າຈຳເປັນຕ້ອງມີ OCPD ແລະ ວິທີການ OCPD ແບບທົ່ວໄປ 125% ສາມາດນຳໃຊ້ໄດ້:

18.06 A × 1.25 = 22.58 A

ຂະໜາດມາດຕະຖານທີ່ເໝາະສົມຖັດໄປອາດຈະເປັນ 25 A, ແຕ່ກໍຕໍ່ເມື່ອມັນສອດຄ່ອງກັບຂໍ້ຈຳກັດຂອງຟິວສ໌ອະນຸກົມສູງສຸດທີ່ 25 A, ຄວາມສາມາດໃນການນຳກະແສຂອງຕົວນຳ, ແຮງດັນໄຟຟ້າ, ຖານຮອງຟິວສ໌, ແລະ ຂໍ້ກຳນົດການຂຶ້ນທະບຽນ. ຕົວຢ່າງນີ້ບໍ່ໄດ້ອະນຸຍາດໃຫ້ໃຊ້ຟິວສ໌ 25 A ສຳລັບໂມດູນອື່ນ.

ພື້ນຖານກະແສໄຟຟ້າໃນການຕັດວົງຈອນຍັງຄົງຢູ່ຢ່າງໜ້ອຍ 18.06 A, ຂຶ້ນຢູ່ກັບເງື່ອນໄຂການນຳໃຊ້ຂອງຜະລິດຕະພັນນັ້ນໆ. ມັນຈະບໍ່ກາຍເປັນ 22.58 A ພຽງແຕ່ຍ້ອນວ່າຄ່ານັ້ນຖືກນຳໃຊ້ເພື່ອເລືອກຂະໜາດຂອງ OCPD.

ແຮງດັນ

ແຮງດັນໄຟຟ້າສູງສຸດຂອງສາຍສຳລັບວິທີການຕົວຢ່າງນີ້:

20 × 49.5 V × 1.14 = 1,128.6 V DC

ອຸປະກອນຂະໜາດ 1,000 V DC ຈະບໍ່ພຽງພໍສຳລັບຄ່າທີ່ຄຳນວນໄດ້ນັ້ນ. ຕົວເລືອກຖັດໄປອາດຈະເປັນຜະລິດຕະພັນຂະໜາດ 1,200 V ຫຼື 1,500 V, ແຕ່ຍັງຕ້ອງໄດ້ກວດສອບແຮງດັນໄຟຟ້າທີ່ອະນຸຍາດ, ການຈັດວາງຂົ້ວ, ໜ້າທີ່, ການລະບຸລາຍການ ແລະ ຄວາມເຂົ້າກັນໄດ້ຂອງອຸປະກອນໃຫ້ແນ່ນອນ.

ຕົວຢ່າງການປະຕິບັດ B: ຜົນຜະລິດຂອງ Combiner 6 string

ການໃຊ້ສາຍຂະໜານຫົກສາຍທີ່ມີຄ່າ Isc ຂອງໂມດູນເທົ່າກັບ 14.45 A:

ກະແສໄຟຟ້າສູງສຸດຂອງວົງຈອນ

6 × 14.45 A × 1.25 = 108.4 A

OCPD ທາງອອກ, ຖ້າຈຳເປັນ

108.4 A × 1.25 = 135.5 A

ຜູ້ອອກແບບອາດຈະພິຈາລະນາເບຣກເກີວົງຈອນ (OCPD) ມາດຕະຖານຂະໜາດ 150 A, ແຕ່ຕ້ອງຫຼັງຈາກຢືນຢັນຄວາມສາມາດໃນການຮັບກະແສໄຟຟ້າຂອງຕົວນຳ, ຂີດຈຳກັດຂອງຕົວລວມກະແສ (combiner) ແລະ ອິນເວີເຕີ, ກົດລະບຽບຂະໜາດມາດຕະຖານ, ພິກັດການຕັດວົງຈອນ, ແລະ ເງື່ອນໄຂການປະກອບທີ່ໄດ້ຮັບການຮັບຮອງແລ້ວເທົ່ານັ້ນ. ຖ້າມີຂໍ້ຈຳກັດໃດໜຶ່ງຕ່ຳກວ່າ, ສະຖາປັດຕະຍະກຳຕ້ອງມີການປ່ຽນແປງ.

ຕັດການເຊື່ອມຕໍ່

ອຸປະກອນຕັດວົງຈອນຕ້ອງເໝາະສົມກັບກະແສໄຟຟ້າສູງສຸດຂອງວົງຈອນຢ່າງໜ້ອຍ 108.4 A ກ່ອນທີ່ຈະນຳໃຊ້ເງື່ອນໄຂສະເພາະຂອງຜະລິດຕະພັນ. ຈາກນັ້ນ ຜູ້ອອກແບບຕ້ອງກວດສອບແຮງດັນໄຟຟ້າສູງສຸດ, ໜ້າທີ່ການຕັດໂຫຼດ, SCCR, ການຮັບຮອງ, ຕູ້ຄອນເທນເນີ, ຂົ້ວຕໍ່, ອຸນຫະພູມອ້ອມຂ້າງ, ການຕິດຕັ້ງ, ແລະ ການຈັດວາງຂົ້ວ.

ຟິວສາຍ

ການຕັດສິນໃຈເລືອກຟິວສ໌ແຕ່ລະສາຍ (string-fuse) ຍັງຕ້ອງພິຈາລະນາເຖິງການປະກອບສ່ວນຂອງກະແສໄຟຟ້າຍ້ອນກັບຈາກສາຍຂະໜານອື່ນໆ ແລະ ພິກັດຟິວສ໌ອະນຸກົມສູງສຸດຂອງໂມດູນ. ຢ່າເລືອກຟິວສ໌ສາຂາທັງຫົກຕົວໂດຍອີງໃສ່ຄ່າ OCPD ຂອງຜົນລວມຜົນຜະລິດພຽງຢ່າງດຽວ. ວົງຈອນສາຂາ ແລະ ວົງຈອນຜົນຜະລິດແມ່ນເຂດການປ້ອງກັນທີ່ແຕກຕ່າງກັນ.

ຂັ້ນຕອນການເລືອກຟິວສ໌ PV ແລະ ຕົວຕັດວົງຈອນ: ກະແສໄຟຟ້າ, ແຮງດັນ, ພາລະງານ, ຄ່າຄວາມທົນທານຕໍ່ຄວາມຜິດພາດ, ແລະ ຫຼັກຖານການຂຶ້ນທະບຽນ

ຂໍ້ຜິດພາດທົ່ວໄປໃນການກຳນົດຂະໜາດ

ຜິດພາດ ເປັນຫຍັງມັນຈຶ່ງບໍ່ຜ່ານມາດຕະຖານ ການດຳເນີນການທີ່ຖືກຕ້ອງ
ໃຫ້ຄູນ Isc ດ້ວຍ 1.56 ແລະ ກຳນົດຜົນລັອກນັ້ນເປັນຂະໜາດຂອງອຸປະກອນຕັດວົງຈອນ ຄ່າ 1.25 ຕົວທີສອງມັກຈະກ່ຽວຂ້ອງກັບການກຳນົດຂະໜາດ OCPD, ບໍ່ແມ່ນກ່ຽວຂ້ອງກັບກະແສໄຟຟ້າຂອງອຸປະກອນຕັດວົງຈອນໂດຍອັດຕະໂນມັດ ຄຳນວນກະແສໄຟຟ້າສູງສຸດຂອງວົງຈອນ, ຈາກນັ້ນນຳໃຊ້ເງື່ອນໄຂການນຳໃຊ້ອຸປະກອນຕັດວົງຈອນທີ່ແນ່ນອນ
ຕິດຕັ້ງຟິວສ໌ໃສ່ທຸກສາຍໂດຍບໍ່ຕ້ອງກວດສອບຄວາມຈຳເປັນ ວົງຈອນທີ່ຈຳກັດກະແສໄຟຟ້າບາງປະເພດສາມາດຕອບສະໜອງເງື່ອນໄຂຂອງ NEC ໄດ້ໂດຍບໍ່ຕ້ອງມີ OCPD ປະເມີນກະແສໄຟຟ້າຈາກທຸກແຫຼ່ງ, ຂີດຄວາມສາມາດໃນການຮັບກະແສຂອງຕົວນຳ, ແລະ ຂີດຈຳກັດຂອງອຸປະກອນ
ເລືອກໂດຍພິຈາລະນາຈາກຄ່າ amperes ພຽງຢ່າງດຽວ ສະວິດອາດມີຄວາມສາມາດໃນການຮັບກະແສໄຟຟ້າພຽງພໍ ແຕ່ມີແຮງດັນ DC, ພາລະງານ, SCCR, ຈຳນວນຂົ້ວ ຫຼື ການຮັບຮອງທີ່ບໍ່ພຽງພໍ ໃຊ້ຂໍ້ມູນຈຳເພາະແບບຫຼາຍເງື່ອນໄຂ
ບວກຄ່າແຮງດັນຂອງແຕ່ລະຂົ້ວຈາກແຜນວາດທົ່ວໄປ ຄວາມສາມາດດ້ານແຮງດັນ DC ອາດຂຶ້ນກັບການຈັດລຽງໜ້າສຳຜັດແບບອະນຸກົມສະເພາະຂອງແຕ່ລະລຸ້ນ ປະຕິບັດຕາມແຜນວາດການຕໍ່ສາຍໄຟ ແລະ ເຄື່ອງໝາຍຂອງລຸ້ນນັ້ນໆຢ່າງເຄັ່ງຄັດ
ໃຫ້ຖືວ່າຄ່າການຕັດວົງຈອນຂອງຟິວເປັນຄ່າ SCCR ຂອງອຸປະກອນລວມກະແສ ຄ່າພິກັດຂອງອົງປະກອບ ແລະ ການປະກອບມີຄວາມແຕກຕ່າງກັນ ກວດສອບຄ່າ SCCR ຂອງການປະກອບທີ່ໄດ້ປະເມີນ ແລະ ການຕັ້ງຄ່າ
ນຳໃຊ້ປັດໄຈອຸນຫະພູມທົ່ວໄປແບບ 80%, 90%, ຫຼື 95% ການຫຼຸດຄ່າພິກັດຂອງຜະລິດຕະພັນແມ່ນຂຶ້ນກັບການອອກແບບ, ຕູ້ຄອນເທນເນີ, ສະພາບແວດລ້ອມ, ແລະ ເງື່ອນໄຂການທົດສອບທີ່ແນ່ນອນ ນຳໃຊ້ເສັ້ນໂຄ້ງສະເພາະຂອງຮຸ່ນ ແລະ ຄຳແນະນຳໃນການຕິດຕັ້ງ
ຖືວ່າຫຼັກຖານ IEC ເປັນການລົງທະບຽນຂອງສະຫະລັດອາເມລິກາ ມາດຕະຖານ ແລະ ລະບົບການອະນຸມັດຕະຫຼາດມີຂອບເຂດທີ່ແຕກຕ່າງກັນ ຈັບຄູ່ເອກະສານໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບໂຄງການ ແລະ ຂໍ້ກຳນົດຂອງ AHJ
ໃຫ້ຖືວ່າ OFF ໝາຍເຖິງຕົວນຳ PV ທຸກເສັ້ນບໍ່ມີໄຟ ໂມດູນທີ່ມີແສງສ່ອງເຖິງສາມາດເຮັດໃຫ້ຕົວນຳທາງດ້ານອາເຣມີໄຟຟ້າໄຫຼຜ່ານໄດ້ ລະບຸຂອບເຂດການຕັດແຍກ ແລະ ປະຕິບັດຕາມຂັ້ນຕອນການເຮັດວຽກທີ່ປອດໄພ

ການກວດສອບການອອກແບບ ແລະ ລາຍການກວດສອບ RFQ

ສົ່ງຄຳນິຍາມວົງຈອນທີ່ສົມບູນໃຫ້ຜູ້ສະໜອງ ແລະ ຜູ້ກວດສອບ ບໍ່ແມ່ນພຽງແຕ່ “ຕ້ອງການຕົວຕັດວົງຈອນແສງຕາເວັນ 150 A” ເທົ່ານັ້ນ. ໃຫ້ລວມເອົາ:

  • ສະບັບ NEC ທີ່ນຳໃຊ້, ເຂດອຳນາດການປົກຄອງ, ແລະ ເສັ້ນທາງການປະເມີນຜະລິດຕະພັນທີ່ກຳນົດ;
  • ແຜນວາດເສັ້ນດຽວ ແລະ ຕຳແໜ່ງ/ໜ້າທີ່ຂອງຕົວຕັດວົງຈອນທີ່ແນ່ນອນ;
  • ຍີ່ຫໍ້/ຮຸ່ນຂອງໂມດູນ, Isc, Voc, ພິກັດຟິວສ໌ອະນຸກົມສູງສຸດ, ແລະ ສຳປະສິດອຸນຫະພູມ;
  • ຈຳນວນໂມດູນຕໍ່ສະຕຣິງ ແລະ ຈຳນວນສະຕຣິງຂະໜານ;
  • ກະແສໄຟຟ້າສູງສຸດຂອງວົງຈອນທີ່ຄຳນວນໄດ້ ແລະ ວິທີການຄຳນວນ;
  • ຄວາມຈຳເປັນໃນການໃຊ້ OCPD, ພິກັດ/ຕຳແໜ່ງທີ່ສະເໜີ, ແລະ ຂໍ້ຈຳກັດໃນການຄວບຄຸມ;
  • ແຮງດັນ DC ສູງສຸດທີ່ຄຳນວນໄດ້ ແລະ ອຸນຫະພູມການອອກແບບທີ່ຕ່ຳທີ່ສຸດ;
  • ກະແສຟອລ໌ດທີ່ມີຢູ່ ແລະ ພິກັດການຕັດວົງຈອນຂອງ OCPD ຫຼື SCCR ຂອງຊຸດອຸປະກອນທີ່ຕ້ອງການ;
  • ຄວາມຕ້ອງການໃນການຕັດໂຫຼດ ຫຼື ການແຍກວົງຈອນເທົ່ານັ້ນ;
  • ການຈັດວາງຂົ້ວ, ການຕໍ່ສາຍດິນ, ຂົ້ວໄຟຟ້າ, ແລະ ຄວາມຕ້ອງການແຜນວາດການຕໍ່ສາຍຂອງຜູ້ຜະລິດ;
  • ວັດສະດຸຕົວນຳ, ຊັ້ນ, ຂະໜາດ, ພິກັດອຸນຫະພູມ, ແລະ ຄວາມຕ້ອງການຂອງຂົ້ວຕໍ່;
  • ປະເພດຕູ້ຄອນໂທນ, ຄວາມຕ້ອງການ IP/NEMA, ຊ່ວງອຸນຫະພູມອ້ອມຂ້າງ, ລະດັບຄວາມສູງ, ການຕິດຕັ້ງ, ແລະ ວິທີການເຂົ້າສາຍໄຟ;
  • ແຜ່ນຂໍ້ມູນຮຸ່ນທີ່ແນ່ນອນ, ຄຳແນະນຳ, ແຜນວາດຂະໜາດ, ແລະ ແຜນວາດການເຊື່ອມຕໍ່;
  • ໝາຍເລກລາຍການ/ໃບຢັ້ງຢືນທີ່ແນ່ນອນ ແລະ ບັນທຶກຖານຂໍ້ມູນບ່ອນທີ່ຈຳເປັນ; ແລະ
  • ປ້າຍກຳກັບທີ່ຈຳເປັນ, ອຸປະກອນເສີມ, ຂໍ້ກຳນົດການລັອກ, ຟິວສຳຮອງ, ແລະ ນະໂຍບາຍການປ່ຽນແທນຊິ້ນສ່ວນ.

ຂໍ້ສະເໜີ VIOX ສະວິດ DC isolator ແລະ ກ່ອງລວມສາຍແສງຕາເວັນ ກຸ່ມຜະລິດຕະພັນສຳລັບການປຽບທຽບທາງເຕັກນິກ. ໃຊ້ໜ້າເຫຼົ່ານັ້ນເພື່ອຄັດເລືອກຮູບແບບກົນຈັກ ແລະ ຄ່າພິກັດທີ່ປະກາດໄວ້, ຈາກນັ້ນຮ້ອງຂໍຫຼັກຖານສະເພາະຮຸ່ນທີ່ໂຄງການຕ້ອງການ. ຢ່າອະນຸມານການປະຕິບັດຕາມ NEC ຫຼື ການລົງທະບຽນ UL ຈາກໜ້າກຸ່ມຜະລິດຕະພັນ.

ກົດລະບຽບສຸດທ້າຍ

ລຳດັບການກຳນົດຂະໜາດທີ່ປອດໄພທີ່ສຸດແມ່ນຈື່ໄດ້ງ່າຍ:

ກະແສໄຟຟ້າກ່ອນ. OCPD ທີສອງ. ຕົວຕັດວົງຈອນທີສາມ. ຫຼັກຖານສຸດທ້າຍ—ແຕ່ເປັນສິ່ງທີ່ບັງຄັບ.

ທາງລັດ 156% ໃຊ້ໄດ້ສະເພາະບ່ອນທີ່ຂັ້ນຕອນ 125% ທັງສອງຢ່າງມີຄວາມຈຳເປັນແທ້ໆ. ການອອກແບບ PV ທີ່ສອດຄ່ອງຈະຮັກສາກະແສໄຟຟ້າວົງຈອນສູງສຸດ, ຄ່າພິກັດຟິວ, ຄ່າພິກັດຕົວຕັດວົງຈອນ, ແຮງດັນ, ຄວາມສາມາດໃນການຮັບມືກັບຄວາມຜິດພາດ, ໜ້າທີ່ການສະຫຼັບ, ແລະ ການອະນຸມັດຜະລິດຕະພັນໄວ້ເປັນການກວດສອບແຍກຕ່າງຫາກທີ່ຕ້ອງຜ່ານທັງໝົດ.

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ